Produktneuheit 17. März 2026

SiC-Spiegel aus Binder-Jet-Fertigung für optische Raumfahrtsysteme

Die Siliziumkarbid-(SiC) Spiegel von MADDE sind für optische Systeme der nächsten Generation im Raumfahrtbereich entwickelt, bei denen Leichtbau, thermische Stabilität und strukturelle Zuverlässigkeit entscheidend sind. Durch den Einsatz einer proprietären Binder-Jet-Additive-Manufacturing-Technologie ermöglicht MADDE die Herstellung hochkomplexer und gewichtsoptimierter Spiegelgeometrien, die mit konventionellen Fertigungsmethoden nur schwer realisierbar sind.

Ein wesentlicher Vorteil der MADDE SiC-Spiegel liegt in ihrer leichten und zugleich hochsteifen Struktur. Optimierte interne Rippen- oder Gitterstrukturen reduzieren die Masse erheblich, während eine hohe Steifigkeit erhalten bleibt. Dies trägt zu einer verbesserten Start­effizienz, höherer dynamischer Leistungsfähigkeit und geringeren Systemkosten für optische Nutzlasten von Satelliten bei.

Die inhärenten Materialeigenschaften von SiC — darunter ein niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient und eine hohe Wärmeleitfähigkeit — sorgen für eine hervorragende Formstabilität unter den extremen und schnell wechselnden Temperaturbedingungen im Weltraum. Dadurch wird eine stabile optische Leistung sowie eine hohe Formgenauigkeit der Spiegeloberfläche gewährleistet, beispielsweise bei Anwendungen in der Erdbeobachtung, bei Weltraumteleskopen oder in der Laserkommunikation.

Darüber hinaus ermöglicht die Binder-Jet-Fertigung eine Near-Net-Shape-Produktion und schnelle Designiterationen, was sowohl die Prototypenentwicklung als auch eine skalierbare Serienfertigung unterstützt. MADDE bietet zudem präzise Nachbearbeitungsprozesse sowie die Kompatibilität mit CVD-SiC-Beschichtungen, um optische Oberflächenqualität zu erreichen.

Durch die Kombination aus herausragender Materialleistung, hoher Designfreiheit und flexiblen Fertigungsprozessen liefert MADDE innovative SiC-Spiegellösungen, die optimal auf die anspruchsvollen Anforderungen optischer Raumfahrtsysteme abgestimmt sind.